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        水分變化對荒漠植物紅砂和珍珠豬毛菜細根性狀的影響

        2024-12-31 00:00:00申惠單立山馬靜解婷婷王紅永楊潔何彩
        草地學報 2024年11期

        收稿日期:2024-03-08;修改日期:2024-04-29

        基金項目:國家自然科學基金(32160253);國家自然科學基金(U23A2061);甘肅省重點研發(fā)計劃項目(22YF7FA117);甘肅省優(yōu)秀博士生項目(23JRRA1452);甘肅省科技重大專項計劃(22ZD6FA052)資助

        作者簡介:

        申惠(1999-),女,漢族,甘肅臨洮人,碩士研究生,主要從事荒漠植物生理生態(tài)研究,E-mail:2475872846@qq.com;*通信作者Author for correspondence,E-mail:shanls@gsau.edu.cn

        摘要:本研究在我國西北干旱區(qū)沿生物地理梯度,量化了紅砂(Reaumuria soongorica)和珍珠豬毛菜(Salsola passerina)細根性狀的變異,并分析了細根性狀與環(huán)境因子的關系。結(jié)果表明:隨著水分減少(從武威到酒泉),紅砂平均直徑(Average diameter,AD)逐漸增大,比根長(Specific root length,SRL)、比根面積(Specific root area,SRA)逐漸減小,根氮含量(Root nitrogen content,RNC)降低;而珍珠豬毛菜得到相反的結(jié)果。紅砂和珍珠豬毛菜部分性狀間均存在顯著或極顯著的相關關系;年均降水量(Average precipitation,AP)、土壤磷含量(Soil phosphorus content,SP)與紅砂的比根長、比根面積、根氮含量正相關,與平均直徑負相關,而珍珠豬毛菜的結(jié)果與紅砂相反。綜上,隨水分的變化,紅砂趨向保守策略,珍珠豬毛菜趨向獲取策略;年均降水量、土壤磷含量是影響兩物種細根性狀的主要環(huán)境因子,兩種植物均會通過性狀間的權衡或協(xié)同使自身在荒漠復雜多變的生境中存活和生長。

        關鍵詞:細根性狀;水分變化;環(huán)境因子;生存策略

        中圖分類號:S812.2""" 文獻標識碼:A"""nbsp; 文章編號:1007-0435(2024)11-3530-09

        Effects of Moisture Change on Fine Root Characteristics of Desert Plants

        Reaumuria soongorica and Salsola passerina

        SHEN Hui1, SHAN Li-shan1*, MA Jing1, XIE Ting-ting1, WANG Hong-yong1, YANG Jie1, HE Cai1,2

        (1. College of Forestry, Gansu Agricultural University, Lanzhou, Gansu Province 730070, China;

        2.Wuwei Academy of Forestry, Wuwei, Gansu Province 733000, China)

        Abstract:In this study,the fine root characteristics of Reaumuria soongorica and Salsola passerina were quantified along the biogeographic gradient in the arid region of Northwest China,and the relationship between fine root characteristics and environmental factors was analyzed. The results showed that with the decrease of moisture content (from Wuwei to Jiuquan),the average diameter (AD) of Reaumuria soongorica increased gradually,the specific root length (SRL) and specific root area (SRA) decreased gradually,and the root nitrogen content (RNC) decreased. The opposite results were obtained for Salsola passerina. There were significant correlations between some characteristics of Reaumuria soongorica and Salsola passerina. The average annual precipitation (AP) and soil phosphorus content (SP) were positively correlated with the specific root length,specific root area and root nitrogen content of Reaumuria soongorica,and negatively correlated with the average diameter,while the results of Salsola passerine were opposite to those of Reaumuria soongorica. In summary,with the change of moisture content,Reaumuria soongorica tended to be conservative strategy,and Salsola passerina tended to be acquisition strategy;the average annual precipitation and soil phosphorus content were the main environmental factors affecting the fine root characteristics of the two species. Both plants could survive and grow in the complex and changeable habitats of the desert through the trade-off or synergy between characteristics.

        Key words:Fine root characteristics;Moisture variation;Environmental factors;Survival strategies

        細根性狀能夠反映植物對土壤養(yǎng)分和水分的適應情況[1]。徑級不同的細根在功能、化學組成及吸收養(yǎng)分的效率等方面存在差異[2]。細根直徑較小,在水分和養(yǎng)分吸收方面發(fā)揮重要作用,直徑較大的根則主要發(fā)揮運輸及儲存功能[3]。細根化學性狀反映了細根的生理代謝過程,表征了細根的資源獲取能力。碳、氮作為植物基本的結(jié)構性元素影響著植物的生長,細根的碳、氮含量能反映植物的養(yǎng)分利用狀況,細根碳氮比反映植物對氮的吸收效率。因此,作為植物地下部分最活躍的器官,細根的形態(tài)結(jié)構、大小、分布范圍等直接決定著植物對土壤資源的吸收和利用能力[4],進而影響著植物對環(huán)境的適應性,開展細根性狀如何響應生境變化的研究,有助于更好了解植物地下部分適應生境變化的生態(tài)策略[5]。

        植物會通過改變自身的細根性狀,以適應不斷變化的環(huán)境條件[6]?;趯毟誀罘N間變異的研究,有學者首先提出了一維根經(jīng)濟譜(Root economics spectrum,RES),在RES的一側(cè)是具有保守策略的粗根植物,有較高根組織密度,資源保存能力較強。另一側(cè)是具有獲取策略的細根植物,有較高的比根長,資源獲取效率較高[7]。而Ding等[8]的研究指出,細根性狀的變異分為兩個主要維度:第一維度主要由根直徑和比根長代表,表示根壽命和資源獲取效率之間的權衡;第二維度代表了根養(yǎng)分和根組織密度的協(xié)調(diào)變化,表示資源吸收的獲取-保守權衡。Isaac等[9]的研究也表明細根性狀會隨水分條件而變化,生長在干旱環(huán)境中的植物根系直徑更高,比根長和根系氮含量更低。植物這種生存策略與物種生境密切相關,生境水分條件會對植物的性狀、植物與環(huán)境之間的相互作用、群落動態(tài)變化等產(chǎn)生重要的影響[10]。

        生境變化是種內(nèi)變異的重要驅(qū)動因素,種內(nèi)變異反映同一物種不同植物個體之間在遺傳和性狀表現(xiàn)上的差異[11],是植物響應環(huán)境變化和表型可塑性的重要表征,有著不可忽視的指示作用。然而,已有的研究為理解根系結(jié)構、功能及協(xié)調(diào)性的重要性,多關注不同根序細根性狀的種內(nèi)變異[12],Ma等[13]發(fā)現(xiàn)木本植物一級根的直徑從熱帶地區(qū)到荒漠地區(qū)逐漸減小。然而,環(huán)境因子對植物根系功能性狀有重要影響,在資源貧瘠的荒漠地區(qū),對主導植物功能性狀變化的環(huán)境因子的尋找很有必要[14]。細根性狀如何以及在多大程度上隨環(huán)境而變化在很大程度上依然有待研究。此外,已有的研究大多數(shù)主要集中在局地站點[15],高寒、干旱環(huán)境梯度下植物細根性狀變化的研究相對較少[16]。因此,進一步深入開展荒漠植物細根性狀對于水分變化響應規(guī)律的研究,尤其是區(qū)域尺度下我國西北干旱區(qū)廣布種植物細根性狀的適應性和生存策略尤為重要,這將為預測全球氣候變化下干旱區(qū)荒漠植物的存活和分布范圍的變化提供理論基礎。

        紅砂(Reaumuria soongarica)和珍珠豬毛菜(Salsola passerina)分屬C3和C4植物,廣泛分布于西北干旱半干旱區(qū),由兩者組成的植物群落是我國荒漠東部和荒漠草原區(qū)中的頂級植物群落,在荒漠生態(tài)系統(tǒng)群落的演替過程和生態(tài)環(huán)境保護中扮演著重要作用[17]。以往我們的研究發(fā)現(xiàn)各生境條件下紅砂根系空間分布深,而珍珠豬毛菜根系分布較淺[18],即干旱環(huán)境下兩種植物根系在空間上發(fā)生了生態(tài)位分離,這是其共存于不同生境的主要原因。然而,在區(qū)域尺度分布范圍內(nèi),其細根性狀在適應水分變化方面是否存在差異有待進一步揭示。因此,我們選取這兩種植物作為研究對象,采集其細根樣本,測定了細根性狀相關指標,分析兩種植物細根性狀在自然生境梯度下的變異特征及其與環(huán)境因子的關系,揭示荒漠群落區(qū)域尺度上兩種植物細根性狀對水分條件變化的響應及生長策略,以更好地理解荒漠植物對水分變化的適應機制?;诖?,我們提出了以下科學假說:紅砂和珍珠豬毛菜細根性狀對水分變化的響應存在差異,在適應生境生存時采取了不同的生長策略,此外,紅砂和珍珠豬毛菜細根性狀之間的協(xié)同或權衡關系存在不同。

        1 材料與方法

        1.1 研究區(qū)概況

        本研究選擇我國西北紅砂-珍珠豬毛菜荒漠植物群落廣泛分布區(qū)作為研究區(qū)域,自東向西分別選取武威(WW)、張掖(ZY)、酒泉(JQ) 3個地區(qū)的荒漠群落進行樣地設置,記錄各采樣點的地理位置及各區(qū)域部分水熱條件,具體情況見(表1)。

        1.2 樣品的采集

        在植物生長旺季進行植物細根(≤2 mm)樣品采集,為減小地形和放牧因素對所采樣本的干擾,所選樣地都位于遠離人類棲居地,植物生長良好、地勢平坦的地帶性植被封禁區(qū)。在3個研究區(qū)內(nèi)各設三個樣地(三個重復),樣地大小為50 m×50 m,共 9個樣地。每個樣地內(nèi)每個物種選擇 5~10 株生長良好的植株進行細根采集,使用根系追蹤法[19],先找出植株主根,根據(jù)主根的延伸方向向下挖掘?qū)ふ蚁噙B接的細根,在靠近根系末端時小心地用手清除周圍泥沙避免末端細根的損傷,至這一主根上的細根完全暴露或出現(xiàn)大量細根(≤2 mm)為止,小心地除去根表面的土壤和雜質(zhì),將采集的細根樣品置于貼有標簽的自封袋,放入-20℃冰箱冷凍保存帶回實驗室,以測定細根形態(tài)和化學指標。在9個樣地中心各開挖60 cm深的坑,每10 cm取一次土樣,將土壤裝入標號的自封袋帶回實驗進行土壤樣品的測定。

        1.3 樣品的測定

        1.3.1 細根形態(tài)指標的測定 在試驗室內(nèi),將采集的細根用薄紗布包裹,用去離子水緩慢沖洗附著在根表面的細小雜質(zhì)與泥土,并將其置于放有去離子水的培養(yǎng)皿中,避免重疊,利用Epson掃描儀進行掃描,并使用WINRHIZO軟件(Regent Instruments,Quebec,Canada)將獲取的圖像進行處理分析,后計算獲得細根的平均直徑(AD)、比根長(SRL)、比根面積(SRA)、根組織密度(RTD)。比根長(cm·g-1)=根長/根干物質(zhì)量;比根面積(cm2·g-1)=根表面積/根干物質(zhì)量;組織密度(g·cm-3)=根干物質(zhì)量/根體積。

        1.3.2 細根和土壤化學計量指標的測定 將細根和土壤干樣粉碎過篩后封存,用于化學計量指標的測定。有機碳含量(Root carbon content,RCC)測定采用重鉻酸鉀氧化加熱法,全氮含量(Root nitrogen content,RNC)測定采用凱氏定氮法,土壤磷含量(Soil phosphorus content,SP)測定采用釩鉬黃比色法[20],計算根碳氮比(Root carbon:Nitrogen ratio,RCN)。

        1.4 氣象因子數(shù)據(jù)來源

        本研究選擇了對植物細根性狀具有影響的氣象和土壤因子進行分析。氣象數(shù)據(jù)以武威、張掖、酒泉3個采樣地附近站點近20年的氣象數(shù)據(jù)為主(http://www.weather.com.cn/)。通過對數(shù)據(jù)的整理,計算出各個采樣點年平均氣溫(Average temperature,AT)、年平均降水量(Average precipitation,AP)等氣象數(shù)據(jù)。

        1.5 數(shù)據(jù)處理

        本研究中的所有統(tǒng)計分析均在SPSS 25.0軟件中進行,用單因素方差分析(One-way ANOVA)比較了不同水分條件下紅砂或珍珠豬毛菜各細根性狀的差異,用最小顯著性差異法(LSD)進行多重比較,分析水分變化下植物細根性狀差異的顯著性,用Spearman相關性分析法和主成分分析法(Principal components analysis,PCA)分析植物細根性狀間的相關關系,繪圖均在Origin 2021軟件中完成,圖中數(shù)值為平均值±標準誤。采用冗余分析(Redundancy analysis,RDA)方法分析紅砂或珍珠豬毛菜細根性狀與環(huán)境因子之間的關系,分析及繪圖在Canoco 5.0 軟件中完成。

        2 結(jié)果

        2.1 不同水分條件下細根性狀的差異

        水分變化對紅砂或珍珠豬毛菜細根形態(tài)性狀的種內(nèi)變異存在顯著影響(除珍珠的RTD外)(圖1)。隨著水分減少(WW-JQ),紅砂AD逐漸增大(圖1a),SRL,SRA逐漸減?。▓D1b,c),SRL,SRA在WW顯著大于ZY和JQ;而珍珠豬毛菜的這些細根性狀則表現(xiàn)出與紅砂相反的變化趨勢,在WW、ZY與JQ相比,AD顯著減?。▓D1a),SRL顯著增大(圖1b)。紅砂的RTD先增大后減小,在WW顯著低于ZY、JQ,珍珠豬毛菜的則無顯著變化(圖1d)。

        細根的化學性狀隨水分減少也有顯著變異,且因物種不同而異。從WW到JQ,紅砂的RCC逐漸增大(圖1e),RNC逐漸減?。▓D1f),兩地相比差異顯著;而珍珠豬毛菜的RCC(圖1e)、RNC均逐漸增大(圖1f),JQ與WW、ZY相比差異顯著,兩種植物的RCN也均隨生境的變化呈現(xiàn)增大的變化趨勢(圖1g)。

        2.2 細根性狀的相關性

        紅砂和珍珠豬毛菜的細根性狀之間均具有顯著的相關性,但細根性狀之間的相關性因物種不同而異(圖2)。紅砂的AD與SRL、SRA極顯著負相關(Plt;0.001) (圖2a),與RNC顯著負相關(Plt;0.05),與RCC、RTD顯著正相關(Plt;0.05);SRL,SRA與RTD極顯著負相關(Plt;0.001),SRL與RNC極顯著正相關(Plt;0.01)。珍珠豬毛菜的AD與SRL,RCN極顯著負相關(Plt;0.01),與RCC極顯著負相關(Plt;0.001),SRL與SRA,RCC極顯著正相關(Plt;0.001),與RNC顯著正相關(Plt;0.05)。AD、SRL與RTD間不存在顯著相關性(圖2b)。

        2.3 細根性狀的主成分分析

        對紅砂或珍珠豬毛菜細根性狀進行主成分分析,從而了解紅砂或珍珠豬毛菜細根性狀隨水分變化的適應方式。紅砂主成分1和2的方差解釋率分別占性狀總方差的71.5%、13.9%,其累積貢獻率達到85.4%(圖3a),所有細根性狀對PC1軸的貢獻率均大于PC2 (表2),其中SRL,SRA,RNC與第1主成分負相關(Plt;0.001),AD、RCC、RTD與第1主成分正相關(Plt;0.001)(表2),沿著PC1軸可以定義一條一維RES。酒泉的紅砂位于PC1軸右側(cè),具有大的RCC,RTD和AD。武威的紅砂位于PC1軸的左側(cè)的植物,具有大的SRL,SRA,RNC。張掖的紅砂則位于PC1軸中間(圖3a,表3)。

        珍珠豬毛菜(圖3b)細根性狀主成分分析結(jié)果表明,主成分1和2的方差解釋率分別占珍珠豬毛菜性狀總方差的55.7%,26.6%,其累積貢獻率達到82.3%,除RTD外,其余性狀在PC1軸的貢獻都大于PC2軸。AD、RTD與第1主成分負相關,與其余5個性狀均正相關,RTD與第2主成分極顯著負相關(Plt;0.001)(表2),沿著PC1軸和PC2軸可以定義一個二維的RES。武威的珍珠豬毛菜植株,位于PC1軸具有大的AD,分布于酒泉的珍珠豬毛菜植株,在PC1軸具有較大的SRL,SRA,RNC,分布于張掖的珍珠豬毛菜植株,則位于PC1軸的中間(圖3b,表3)。三個生境下的珍珠豬毛菜的PC2軸得分不存在顯著性差異(表3)。

        2.4 環(huán)境因子對細根性狀的影響

        根據(jù)紅砂或珍珠豬毛菜細根性狀與環(huán)境因子之間的冗余分析可得:紅砂第1、2軸的解釋率分別為87.29%、12.71%,RDA排序圖表明,AP、SP與SRL、SRA、RNC正相關,與AD、RTD、RCC、RCN負相關(圖4a)。珍珠豬毛菜第1,2軸的解釋率分別為95.84%,4.16%,RDA排序圖表明,AP、SP與AD正相關,與SRL,SRA,RCC,RNC,RCN負相關(圖4b)。

        3 討論

        3.1 細根性狀對水分變化的響應

        各種環(huán)境限制因子制約著干旱和半干旱地區(qū)荒漠生態(tài)系統(tǒng)植被的生長,資源獲取的變化使植物能夠適應不同的環(huán)境[10]。隨著水分的減少,紅砂細根平均直徑增加,而比根長、比根面積均減少,可見,紅砂主要通過增大平均直徑,減小比根長、比根面積來應對水分變化,比根長和比根面積直接反映植物細根吸收水分和養(yǎng)分的能力[21],二者的值越大,說明投入相同的成本,植物對養(yǎng)分的利用效率越高[22]。在干旱程度逐漸增加時,植物會通過不斷增大根系直徑,降低比根長的方式使其根系存留充足的水分和養(yǎng)分以保證自身正常地生長發(fā)育[23]。比根長和比表面積常被作為指示細根形態(tài)功能的重要指標,來綜合反映植物吸收資源和適應生態(tài)的能力。隨生境水分減少,紅砂細根氮含量降低,比根長減小,平均直徑增大,以此來擴大與土壤的接觸界面,吸收更多水分和養(yǎng)分[24],即紅砂會選擇保守的生長策略。珍珠豬毛菜平均直徑逐漸減小,比根長逐漸增大,這與單立山等[18]對荒漠環(huán)境梯度下珍珠豬毛菜的研究相一致,表明在更加干旱的環(huán)境條件下,珍珠豬毛菜可通過地下部分細根直徑減小、比根長增大來獲取更多營養(yǎng)物質(zhì)以維持自身生長,從而適應干旱瘠薄的生境。根系吸收的養(yǎng)分和水分大多用于植物構建防御構造[25],根組織密度越大,根系組織伸展力和防御力就越強。本研究發(fā)現(xiàn)隨著水分的改變,紅砂根組織密度在武威顯著低于其余兩地,因為隨著環(huán)境條件越干旱,細根內(nèi)皮層和外皮層會變得更加木質(zhì)化,紅砂通過增大細根組織密度的方式來增強自身根系組織的伸展力和防御力[26],以較高的細根組織密度維持更長的細根壽命[27]。Hertel等[28]研究結(jié)果也表明在降水較少的極端干旱區(qū),荒漠植物會通過增大根組織密度來抵御干旱。

        在長期的自然選擇下,植物可通過自身對資源配置的優(yōu)化適應不同的環(huán)境條件,從而引起不同器官中營養(yǎng)元素含量的差異[29]。生長條件越干旱,紅砂根碳含量和根碳氮比均逐漸增大,根氮含量逐漸減小,這與白亞梅等[30]對紅砂的研究結(jié)果一致,干旱程度越強,紅砂會通過增加根碳含量和碳氮比,減小根氮含量適應干旱,保證自身生長。而珍珠豬毛菜根碳含量、氮含量和碳氮比逐漸增加,這與王凱等[31]研究結(jié)果一致,在環(huán)境水分減少的條件下,榆樹(Ulmus pumila)幼苗細根有機碳含量逐漸升高,因為碳作為構成植物骨架的基本元素,能夠為植物生理活動提供能源物質(zhì),隨著干旱程度加劇,珍珠豬毛菜也會適當增加地下部分的碳分配比例,從而維持根的碳同化作用[32],保證自身適應更加干旱的環(huán)境并存活。干旱加劇顯著抑制土壤中參與氮元素循環(huán)轉(zhuǎn)化酶的活性[33],減弱了土壤中氮元素的礦化過程,導致土壤中可利用性氮元素含量的降低[34]。珍珠豬毛菜根碳氮比增加也是對水分減少的響應。不同植物的細根性狀對生境變化有不同的響應情況,這是植物對生境的變化所作出的適應性反應。

        3.2 細根性狀之間的關聯(lián)性

        在適應環(huán)境的過程中,植物會從多個維度調(diào)節(jié)自身性狀屬性和屬性組合[35],不同的植物有不同的性狀協(xié)調(diào)策略。本研究中紅砂和珍珠豬毛菜各性狀間表現(xiàn)出不同的權衡關系,這與金鷹和王傳寬[36]對干旱生境中梭梭(Haloxylon ammodendron)和駱駝刺(Alhagi sparsifolia)的研究相符合,在荒漠環(huán)境中,紅砂和珍珠豬毛菜均會利用性狀間的權衡或協(xié)同增加養(yǎng)分吸收能力或限制養(yǎng)分的耗損[37],不同根系性狀的權衡或協(xié)同,有利于根系實現(xiàn)資源獲取和保存的最優(yōu)化。之前的研究結(jié)果表明,反映根系資源獲取效率的比根長與比根面積之間通常表現(xiàn)出正相關[38],而比根長與根直徑之間顯著負相關[39]。本研究中紅砂和珍珠豬毛菜的比根長和比根面積均極顯著正相關,兩種性狀協(xié)同變化,比根長和比根面積值較大,表示單位碳投資下根系探索土壤空間和吸收土壤中水分和養(yǎng)分的效率越高[9]。根系在生長過程中可能面臨機械損傷、土壤原生動物啃食,以及干旱等環(huán)境脅迫,因此根系在資源獲取效率(較高的SRL)與防御力(較高的RTD)之間存在普遍權衡[25]。紅砂的比根長和根組織密度之間極顯著負相關,而珍珠豬毛菜的比根長和根組織密度之間不存在顯著的相關性,這可能是由于性狀間的關聯(lián)性,受環(huán)境與遺傳的雙重影響,由表型可塑性和遺傳穩(wěn)定性共同作用[40],使比根長不一定與根組織密度進行權衡[41]。一維RES假設根平均直徑和根組織密度應該是正相關的[42],而珍珠豬毛菜的根直徑與根組織密度負相關,這與李曼等[43]對武夷山不同生活型植物的研究結(jié)果一致,在干旱環(huán)境中珍珠豬毛菜也會通過表征獲取能力的比根長與抵御外界傷害能力的根組織密度相互權衡來適應環(huán)境。

        細根是植物獲取營養(yǎng)的主要部位,比根長大的植物能更高效地吸收水分和養(yǎng)分,細根氮含量在一定程度上可以反映細根生理代謝活性。紅砂和珍珠豬毛菜的比根長與根氮含量極顯著和顯著正相關,與徐琨等[44]的研究結(jié)果相同,植物生長過程中需要細根從土壤中吸收各種養(yǎng)分并運輸?shù)街参矬w各個部分進而維持植物個體的生長發(fā)育,因此兩種植物生長過程中比根長和根氮含量協(xié)同變化。紅砂或珍珠豬毛菜的多對性狀間均有權衡或協(xié)同關系,何蕓雨等[45]研究也表明不同植物根系在養(yǎng)分獲取及資源維持之間的相關關系,因為植物要利用自身性狀之間的權衡或共變盡可能地減小環(huán)境的脅迫。在長期干旱的生境中,植物會通過性狀之間多元化的相關關系更好地應對干旱的生存環(huán)境,但由于對環(huán)境的適應能力不一致,細根性狀間的相關關系在紅砂和珍珠豬毛菜中表現(xiàn)不同。

        3.3 環(huán)境因子對細根性狀的影響

        植物的生長發(fā)育除受自身生理結(jié)構及遺傳因素的影響外,環(huán)境因子也對植物生長存活發(fā)揮了重要作用。以往眾多研究結(jié)果的差異也是環(huán)境因子不同造成的,許多研究表明大部分植物性狀的變異能夠由環(huán)境因子解釋[46]。本研究發(fā)現(xiàn)紅砂的比根長、比根面積均與年均降水量正相關,這與唐洋[47]對不同水分條件下刺槐(Robinia Pseudoacacia)的研究結(jié)果一致。比根長的值越大,表明投入相同的成本有較高的養(yǎng)分利用效率,紅砂在應對生境水分減少時選擇采取降低比根長和比根面積的方式維持生長[48]。土壤是植物生長發(fā)育所需養(yǎng)分的主要來源[49],本研究中紅砂的比根長和比根面積與土壤磷含量正相關,這可能是因為土壤磷含量對植物地下屬性的影響更大,而且細根可以通過增加比根長和比根面積來提高對土壤中養(yǎng)分的獲取,它們與土壤養(yǎng)分之間常被觀察到正相關性[50]

        氣候脅迫增強的情況下,環(huán)境會對植物進行篩選作用,為了繁衍和生存,在多變的環(huán)境中植物會通過調(diào)整自身性狀增強養(yǎng)分吸收策略和對環(huán)境的防御策略。紅砂和珍珠豬毛菜的根組織密度均與年均降水量負相關,這與鄭穎等[25]對延河流域植物細根功能性狀的研究結(jié)果一致。在水分較充足的情況下,植物的根組織密度更小,當外界環(huán)境水分含量降低時,為了維持植物體生長和存活的需求,植物會通過增加細根組織密度抵御環(huán)境的干旱。降水和溫度是決定區(qū)域氣候類型的重要條件,降水和溫度的變化會導致植物性狀發(fā)生改變。作為干旱區(qū)影響植物生長的主要氣候因子,年均降水量很大程度上影響了荒漠植物的生長生存。此外,隨著生境水分的減少(武威到酒泉),分布在酒泉的紅砂具有較高的根碳含量,較大根組織密度,為RES代表保守的一側(cè),而分布在酒泉的珍珠豬毛菜具有較大的比根長、比根面積,為RES代表獲取的一側(cè),表明即使處于相同的環(huán)境,不同物種也具有不同的響應[51]。

        4 結(jié)論

        植物細根性狀表型適應性的差異反映了植物對水分變化的適應策略。紅砂在適應水分減少(武威到酒泉)的過程中,趨向采取慢速生長的保守策略;而珍珠豬毛菜趨向采取快速生長的獲取策略。此外,紅砂和珍珠豬毛菜的一些細根性狀會在干旱環(huán)境中表現(xiàn)“此消彼長”的權衡關系,而有些細根性狀為共變關系,這與我們的假設相一致,植物會通過性狀間的權衡或協(xié)同使自身在復雜多變的生境中存活和生長。植被自身的遺傳和環(huán)境因子共同影響著植物性狀,本研究中年均降水量和土壤磷含量是影響兩種植物細根性狀的重要環(huán)境因子,且這兩種環(huán)境因子與比根長、比根面積、根氮含量以及平均直徑的關系在紅砂和珍珠豬毛菜中相反。

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        (責任編輯 彭露茜)

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